Millist jahutustehnoloogiat mobiiltelefon tavaliselt kasutab
Viimastel aastatel on intelligentse tehnoloogia stabiilse arengu tõttu paljude toodete uurimis- ja arendustegevuse fookuses olnud intelligentne tootmine. Aruka tootmistehnoloogia edendamine võib tõhusalt parandada toodete töötõhusust ja vähendada nende tegevuskulusid. Seetõttu leiame mobiiltelefoni jahutusradiaatori osas mõningaid läbimurdepunkte uuendamiseks, näiteks konkreetsete seadmete kasutamine intelligentse temperatuuri juhtimise saavutamiseks. Pärast nutitelefonide sisenemist 5g ajastusse hakkavad mobiiltelefonide kasutussageduse suurenemisega nende tarvikud kandma suuremat kasutussurvet. Seetõttu peaksime andma endast parima, et välistegurite mõju mobiiltelefonide kasutusiga pikendada.

Praegu kasutavad paljud nutitelefonid suurt grafiidist jahutuslehte, mis aitab töödelda kiipe ja muud soojuse hajutamiseks tekkivat soojust. Kuna grafiidis on palju väikeseid terakesi, jaotavad need pärast nende trükkplaadile katmist eralduva soojuse kogu kehas, vähendades seeläbi soojuse teket. Vastavalt sellele kujundab enamik seda tehnoloogiat kasutavaid mobiiltelefone korpuse sisse kihi metallist soojust juhtivast plaadist, mis kannab soojust juhtiva grafiidi tekitatud soojuse otse telefoni metallnurkadesse läbi metallplaadi, millel on hea soojuse hajumine. . Metallide juhtivus saavutab soojuse hajumise efekti.

Lisaks kasutavad mõned mobiiltelefonid mobiiltelefoni CPU katmiseks soojusjuhtivat geeli, et aidata kaasa soojuse hajumisele. Soojust juhtival geelil on soojusjuhtiva grafiidi omaga sarnane soojuse hajumise põhimõte, mis vähendab soojuse teket, rakendades seotud seadmetele soojusjuhtivaid materjale. Tänu suurepärasele soojusjuhtivusele, kõrgele temperatuuritaluvusele ja soojusjuhtiva liimi isolatsiooniomadustele on sellest saanud ideaalne soojust hajutav materjal.

Viimastel aastatel on seda tehnoloogiat kasutanud esilekerkivad "mängutelefonid" ja "esporttelefonid". Telefoni on sisse ehitatud õõnes toru ja see on täidetud hea soojusjuhtivusega soojust hajutava abivedelikuga. Kui komponenti kuumutatakse, aurustub torujuhtmes olev soojuse hajumise abivedelik. Aurustumise edenedes voolab aur väikese rõhuerinevuse all soojustoru kondensatsiooniosa suunas. Aur eraldab kondensatsioonisektsioonis soojust ja seejärel kondenseerub vedelikuks, mis voolab kapillaarjõudude kaudu mööda poorset materjali tagasi aurustumissektsiooni. Soojusülekande saavutamiseks korrake seda tsüklit.

Pärast soojustoru jahutamist on aurukambri tehnoloogiat laialdaselt kasutatud keskmise ja kõrgekvaliteediliste mobiiltelefonide puhul. Selle suurim eelis on õhuke, sest mobiiltelefonide siseruumi nõuded on järjest kõrgemad. Praegu on 0,3 mm üliõhukest VC-d edukalt mobiiltelefonides rakendatud ja see on saavutanud masstootmise stabiilse protsessitaseme. Võrreldes vaskvõrgu või vasepulbriga paagutatud kapillaari südamiku struktuuri paigaldamisega töötatakse välja 0,3 mm üliõhuke aurukamber, kasutades täppis-söövitamise mikrostruktuuriga integreeritud kapillaarsüdamiku protsessi, mis vähendab üldist paksust umbes 50 um võrra, mis aga mitte. ainult lihtsustab protsessi, kuid vähendab ka kulusid, võimaldades VC leotusplaadil siseneda 5g keskmise ja madala hinnaga mobiiltelefonidesse.

Olenemata sellest, millist soojusmaterjali ja termilise jahutusmeetodit kasutatakse, on selle eesmärk vähendada seadme töötemperatuuri ja parandada stabiilsust. Soojuse hajumise probleemi parandamiseks tuleb sünergia tekitamiseks täiustada nii riist- kui ka tarkvara.






